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1)  amperometric humidity sensor
安培型湿度传感器
2)  amperometric sensor
安培传感器
1.
According to this,we constructed a novel amperometric sensor for the determination of nitrite in food.
将硫堇通过循环伏安法电聚合到玻碳电极表面,制备了一种聚合物薄膜修饰电极,构建了一种新型NO2-安培传感器。
2.
Glassy carbon electrode surface was modified with L-cysteine by means of cyclic voltammetry to prepare polymer film-modified electrode,and then the electrode was used to construct a novel nitrite amperometric sensor.
将L-半胱氨酸通过循环伏安法电聚合到玻碳电极表面,制备了一种聚合物薄膜修饰电极,构建了一种新型NO-2安培传感器。
3)  amperometric immunosensor
安培型免疫传感器
1.
A novel immunosensor for the detection of immunoglobulin G has been developed by incorporating the micro electro mechanical systems (MEMS) technology for the preparation of micro amperometric immunosensor and the cysteamine (Cys) based gold nanoparticles (nanogold) self-assembled monolayer (SAM) techniques for the immobilization of IgG antibodis.
基于微机电系统(MEMS)技术制备安培型免疫传感器,并利用基于硫醇单层膜的纳米金单层膜自组装技术设计传感器界面,用于固定人免疫球蛋白(IgG)抗体,研制了一种新型的安培型免疫传感器。
4)  micro amperometric immunosensor
安培型免疫微传感器
1.
typhi) in a micro amperometric immunosensor,which was an electrochemical system composed of two-electrode system and fabricated based on micro-electro-mechanical systems(MEMS) technology.
基于电化学聚合将蛋白A(staphylococcal protein A)与吡咯掺杂后共聚于电极表面的新方法设计传感界面,结合采用微机电系统(micro electro mechanical systems,MEMS)技术制备的两电极系统,开发了一种新型的利用电聚合引入蛋白A进而固定抗体、提高检测性能的安培型免疫微传感器,并应用于沙门氏菌(Sal-monella typhimurium,S。
5)  humidity sensor
湿度传感器
1.
Study on imidization process of polyamic acid for humidity sensor;
湿度传感器用聚酰亚胺材料亚胺化工艺研究
2.
Application of humidity sensor HS1101 in intelligent home control system;
湿度传感器HS1101在智能家居控制系统中的应用
3.
Measuring Method of Resistance & Capacitance of Humidity Sensor;
湿度传感器电阻和电容分量测量方法的研究
6)  humidity sensors
湿度传感器
1.
Applications of room temperature ionic liquid in gas and humidity sensors;
室温离子液体在气体和湿度传感器中的应用
2.
The preparing methods,structure and characteristics of V 2O 5-based materials are described as well as the main uses in humidity sensors,voltage switches and cathodes of lithium battery are introduced in this paper.
综述了以V2 O5为基体的薄膜材料的制备方法、结构及其特性 ,介绍了该材料在湿度传感器、电压开关和锂电池等领域的应用。
3.
The Capacitive-type humidity sensors with Si-SiO2-PI structure were prepared and the properties were studied.
传统夹层聚酰亚胺电容式湿度传感器在亚胺化过程中感湿膜会因挥发物产生微孔,对这种传感器的成品率造成很大影响。
补充资料:如何选择湿度传感器

1.选择测量范围


  和测量重量、温度一样,选择湿度传感器首先要确定测量范围。除了气象、科研部门外,搞温、湿度测控的一般不需要全湿程(0-100%RH)测量。在当今的信息时代,传感器技术与计算机技术、自动控制拄术紧密结合着。测量的目的在于控制,测量范围与控制范围合称使用范围。当然,对不需要搞测控系统的应用者来说,直接选择通用型湿度仪就可以了。用户根据需要向传感器生产厂提出测量范围,生产厂优先保证用户在使用范围内传感器的性能稳定一致,求得合理的性能价格比,对双方来讲是一件相得益彰的事情。


  2、选择测量精度


  和测量范围一样,测量精度同是传感器最重要的指标。每提高—个百分点.对传感器来说就是上一个台阶,甚至是上一个档次。因为要达到不同的精度,其制造成本相差很大,售价也相差甚远。例如进口的1只廉价的湿度传感器只有几美元,而1只供标定用的全湿程湿度传感器要几百美元,相差近百倍。所以使用者一定要量体裁衣,不宜盲目追求“高、精、尖”。


  生产厂商往往是分段给出其湿度传感器的精度的。如中、低温段(0一80%RH)为±2%RH,而高湿段(80—100%RH)为±4%RH。而且此精度是在某一指定温度下(如25℃)的值。如在不同温度下使用湿度传感器.其示值还要考虑温度漂移的影响。众所周知,相对湿度是温度的函数,温度严重地影响着指定空间内的相对湿度。温度每变化0.1℃。将产生0.5%RH的湿度变化(误差)。使用场合如果难以做到恒温,则提出过高的测湿精度是不合适的。因为湿度随着温度的变化也漂忽不定的话,奢谈测湿精度将失去实际意义。所以控湿首先要控好温,这就是大量应用的往往是温湿度—体化传感器而不单纯是湿度传感器的缘故。


  多数情况下,如果没有精确的控温手段,或者被测空间是非密封的,±5%RH的精度就足够了。对于要求精确控制恒温、恒湿的局部空间,或者需要随时跟踪记录湿度变化的场合,再选用±3%RH以上精度的湿度传感器。与此相对应的温度传感器.其测温精度须足±0.3℃以上,起码是±0.5℃的。而精度高于±2%RH的要求恐怕连校准传感器的标准湿度发生器也难以做到,更何况传感器自身了。国家标准物质研究中心湿度室的文章认为:“相对湿度测量仪表,即使在20—25℃下,要达到2%RH的准确度仍是很困难的。”


  3、考虑时漂和温漂


  几乎所有的传感器都存在时漂和温漂。由于湿度传感器必须和大气中的水汽相接触,所以不能密封。这就决定了它的稳定性和寿命是有限的。一般情况下,生产厂商会标明1次标定的有效使用时间为1年或2年,到期负责重新标定。请使用者在选择传感器时考虑好日后重新标定的渠道,不要贪图便宜或迷信洋货而忽略了售后服务问属。


说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条